六组微型单元。林渊在破星瞳中计数着那些被时间轴校准揭示出的重复结构,每一组单元的结构相同但频率略有偏移,偏移方向与三层嵌套的频间递减趋势一致。这六组单元可能对应着某种六进制编码表——六个符号,每个符号在不同的频率偏移下可能对应不同的含义。
他把六组微型单元的波形数据单独提取出来,以时间同步信号中七个倍频程的跨越时长为基准对六组单元进行了逐一的频率偏移量测量。测量结果显示出一种明确的对应关系:单元一到单元六的频率偏移量呈等差数列分布,公差值与三层嵌套结构的频间递减比之间存在整数倍关系。微型单元的编码逻辑建立在与整体信号框架相同的拓扑基础上。
底层协议统一的。林渊在完成了六组微型单元的测量后抬头说,从三层嵌套结构到时钟标记再到微型单元的六进制编码,整个银灰色信号的所有层级都建立在同一套拓扑规则上。只要能解出六进制编码表中每个偏移量对应的含义,就能读懂这种信号的完整内容。
程远听到六进制时在主控台前停下了手头的操作:六进制编码在太阳系常规通信协议中不常用。五色闭环协议使用的是五进制基底,凯伯星云战体信号使用的是二进制压缩流。六进制意味着信号来源的能量体系可能建立在六种基础能量状态上。
林渊点了点头。六进制编码暗示着发射源的能量系统可能有六种基础状态,而不是五色闭环的日、月、星、辰、宇五种或战体系统中以两种能量流为基底的二进制。那六种基础状态对应的可能是一种完全不同于太阳系五属性体系的能量分类方式——也许在更远的星域中,能量的基础分类不是按照天体类型划分的,而是按照某种与太阳系完全不同的物理法则。
但六组微型单元的发现至少提供了一条明确的解码路径。不需要解码表,只需要累积足够多的基准包,将六组单元的偏移量变化与中继站的实际状态进行统计关联,就能逐步推导出每个偏移量对应的实际含义。这是一条漫长的归纳路径,但它的方向是确定的。
监测大厅主屏上的万星阵重组进度条在银灰色信号分析进行的同时持续向前推进着,在重组规划启动后的第十五天达到了百分之九十六的完成度。三层新防御体系的远距感应层完成了全部频段校准,中距分散层的相位扰动场在火星轨道与地球轨道之间的空旷带中覆盖率从百分之四十七提升到了约百分之七十一,近距核心层的三层模块联动测试在进行了四十二次后已经将所有协同参数优化到了预期指标的百分之九十四。
封印库的防御圈在近距核心层的整合维护中完整度提升到了约百分之八十八,那三万颗种子在持续稳定的双色能量环境中保持着深度休眠状态,零活性率维持在百分之九十九点七五以上的水平。林渊在银灰色信号分析间隙抽时间前往封印库进行了一次例行检查,那些种子表面的适应性辉光薄膜在稳定的防御圈能量环境中已经发育到了接近覆盖整个封印囚笼表面的程度,薄膜与双色光芒之间的相位锁定更加牢固。他记录下薄膜发育进度的参数后返回监测大厅,将数据纳入了种子处理方案的长期评估条目中。
拓扑模拟层的研发在第十五天的节点上取得了阶段性进展。程远主导的谐振并行优化算法集成测试在第三次迭代中成功将模拟模块的能量消耗从二点三倍压缩到了一点七倍,模拟信号与宇属性高维干扰波形的相似度从百分之七提升到了约百分之十二。虽然百分之十二的相似度仍然不足以用于实战,但进步速度表明这条技术路线是可持续的,预计在后续两到三次迭代中将达到约百分之二十五的实用门槛。
林渊在拓扑模拟层的测试报告末尾批注了继续推进的指令,并在批注下方附加了一条关于拓扑模拟层与银灰色信号六进制编码联动的设想——如果拓扑模拟层在未来能够以可接受的相似度模拟宇属性协议,而银灰色信号的六进制编码与宇属性协议共享同一套底层拓扑规则,那么理论上可以用拓扑模拟层生成的信号对银灰色中继站进行主动探测——向中继站发送一段以六进制编码格式模拟的询问信号,观察其是否会产生回应。
这条设想目前还处于初步概念阶段,但林渊把它写进了银灰色信号长期研究路线图的第五阶段条目中,作为在被动监听积累了足够数据后的后续行动方案。
监测大厅主屏角落的倒计时无声地跳动着:下一次银灰色信号预计出现,约四十五小时三十三分。基准包V1.0已经建立,六进制编码单元的偏移量测量已经完成,时间同步信号完整捕获。第四次信号之前最长的信号片段只有五点二秒且缺少时间同步尾段,从第五次信号开始,太阳系将拥有与发射源同步的时间基准下的完整数据包作为分析参照。
林渊在完成当天的工作后站在监测大厅的舷窗前。万星阵三层新体系的光芒在深空中按照优化后的协同节律稳定运转着,远距感应层的全频段扫描波束在猎户座方向持续辐射,中距分散层的相位扰动场在空旷带中泛起平整的土黄色波纹,近距核心层的银黄双色防御圈在月球周围以均匀的脉动节律亮起。战体留下的灰白色碎屑在近两周的扩散中已经稀薄到了几乎不可追踪的程度,太阳系的常规引力场正在将它们缓慢地吸入内太阳系的物质循环。
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